摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 氮氧化物的来源、危害及防治 | 第8-10页 |
1.1.1 氮氧化物的来源 | 第8-9页 |
1.1.2 氮氧化物的危害 | 第9页 |
1.1.3 氮氧化物的污染防治 | 第9-10页 |
1.2 氨选择性催化还原氮氧化物技术(NH_3-SCR) | 第10-11页 |
1.3 SCR催化剂国内外研究进展 | 第11-16页 |
1.3.1 SCR催化剂的分类 | 第11-14页 |
1.3.2 催化剂的制备方法 | 第14-15页 |
1.3.3 Ce-W-Mn催化剂的研究进展及制备方法 | 第15-16页 |
1.4 本论文主要研究内容 | 第16-18页 |
1.4.1 选题依据及意义 | 第16页 |
1.4.2 研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
2 实验装置及表征方法 | 第18-23页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第18-19页 |
2.2 NH_3-SCR活性测试装置 | 第19-21页 |
2.2.1 反应装置组成 | 第19-20页 |
2.2.2 催化剂的脱硝性能 | 第20-21页 |
2.3 催化剂的分析表征方法 | 第21-23页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第21页 |
2.3.2 扫描电子显微镜 | 第21页 |
2.3.3 氮气物理吸附 | 第21页 |
2.3.4 X射线光电子能谱 | 第21-22页 |
2.3.5 氢气程序升温还原 | 第22页 |
2.3.6 氨气程序升温脱附法 | 第22页 |
2.3.7 透射电子显微镜 | 第22-23页 |
3 Ce-Zr-O_x及Ce-W-O_x复合氧化物催化剂 | 第23-39页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验部分 | 第23-24页 |
3.2.1 Ce-Zr-O_x催化剂的制备 | 第23-24页 |
3.2.2 Ce-W-O_x催化剂的制备 | 第24页 |
3.3 结果与讨论 | 第24-38页 |
3.3.1 CeZr催化剂活性评价 | 第24-25页 |
3.3.2 CeW催化剂活性评价 | 第25-26页 |
3.3.3 CeZr及CeW催化剂活性对比云图 | 第26-27页 |
3.3.4 CeW及CeZr催化剂比表面和孔结构分析 | 第27-29页 |
3.3.5 CeW催化剂XRD分析 | 第29-30页 |
3.3.6 CeW催化剂H_2-TPR分析 | 第30-31页 |
3.3.7 CeW催化剂SEM分析 | 第31-32页 |
3.3.8 CeW催化剂TEM分析 | 第32-33页 |
3.3.9 CeW催化剂XPS分析 | 第33-37页 |
3.3.10 CeW催化剂NH_3-TPD分析 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 CeWMn复合氧化物催化剂 | 第39-52页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-41页 |
4.2.1 实验材料 | 第39-40页 |
4.2.2 采用表面活性剂辅助及共沉淀的方法制备CeWMn催化剂 | 第40页 |
4.2.3 采用Mn分步沉淀的方法制备CeWMn催化剂 | 第40页 |
4.2.4 CeWMn催化剂的活性评价 | 第40-41页 |
4.2.5 CeWMn催化剂的物理化学表征 | 第41页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第41-51页 |
4.3.1 NH_3-SCR催化活性测试 | 第41-44页 |
4.3.2 CeWMn催化剂的BET分析 | 第44-45页 |
4.3.3 CeWMn催化剂的H_2-TPR分析 | 第45-46页 |
4.3.4 CeWMn催化剂的XRD分析 | 第46-47页 |
4.3.5 CeWMn催化剂的XPS分析 | 第47-50页 |
4.3.6 CeWMn催化剂的NH_3-TPD分析 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
5 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52-53页 |
5.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-63页 |